Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», 2014, № 6

Е. С. Колечицкий,Ю. А. Харламова
Расчёт емкостного тока на воздушных линиях под наведённым напряжением

Ключевые слова: воздушная линия, емкостный ток, наведённое напряжение, заземление.

В существующих нормативных документах не затронут вопрос расчёта емкостного тока, стекающего в ремонтируемую воздушную линию. Авторы настоящей статьи предлагают алгоритм определения емкостного тока с целью повышения безопасности проведения ремонтных работ на воздушных линиях, находящихся под наведённым напряжением.

  1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. Изменения и дополнения введены в действие с 1 июля 2003 г.
  2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 24 июля 2013 г. № 328н.
  3. Методические указания по определению наведённого напряжения на отключённых воздушных линиях,
    находящихся вблизи действующих ВЛ. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.018-2009.
  4. Миролюбов Н. Н. и др. Методы расчёта электростатических полей. – М.: Высшая школа, 1963.
  5. The graphical preprocessor to the ATP version of the Electromagnetic Transients Program [Электронный ресурс]. Код доступа: www.atpdraw.net.

И. И. Лившиц
Внедрение систем энергоменеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001:2011 для промышленных объектов

Ключевые слова: система энергоменеджмента, интегрированная система менеджмента, аудит, управление затратами.

В рамках данной публикации предлагается обратить внимание на возможность интеграции решения узких задач энергоменеджмента и более широкого спектра проблем, например в области управления затратами и обеспечения комплексной безопасности промышленных объектов. На практике это осуществимо путём применения системы аудитов, анализа со стороны руководства, постоянного улучшения результативности в единой интегрированной системе менеджмента организации.

  1. ISO 50001:2011. Energy management systems. Requirements with guidance for use.
  2. Лившиц И. И. Подходы к решению проблемы учёта потерь в интегрированных системах менеджмента / / Информатизация и связь. – 2013. – № 1. – С. 55–60.
  3. Доклад «Инфраструктурные решения HP». – Минск, 2014.
  4. Угрозы, которые нужно предотвратить. Доклад компании Check Point. – Минск, 2014.
  5. Лившиц И. И. Совместное решение задач аудита информационной безопасности и обеспечения доступности информационных систем на основании требований международных стандартов BSI/ISO / / Информатизация и связь. – 2013. – №. 6. – С. 48–51.
  6. Лившиц И. И. Применение моделей СМИБ для оценки защищённости интегрированных систем менеджмента / Труды СПИИРАН. – 2013. – № 8 (31). – С. 147–163.
  7. Лившиц И. И., Танатарова А. Т. Ценность внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента для проведения результативного анализа со стороны руководства / / Стандарты и качество. – 2014. – № 8.
  8. Лившиц И. И., Молдовян А. А., Танатарова А. Т. Исследование зависимости сертификации по международным стандартам ISO от типов организации для ведущих отраслей промышленности / Труды СПИИРАН. – 2014. – № 3 (34). – С. 160–177.

М. С. Карпенко
Учёт факторов риска и неопределённости при реализации энергосберегающих проектов

Ключевые слова: фактор (степень) риска, методы управления рисками, диверсификация рисков, идентификация рисков.

Для учёта и оценки степени неопределённости и рисков, возникающих при реализации энергосберегающих мероприятий, предлагается разделить риски на традиционные, которые характерны для любых инвестиционных проектов, и специфические, присущие исключительно проектам энергосбережения. Учёт специфического риска энергосбережения позволяет точнее рассчитать эффективность энергосберегающих проектов для принятия управленческого решения. Величину специфического риска можно оценить с помощью метода экспертных оценок.

  1. Иванов А. А., Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-менеджмент: Учебно-методический комплекс. – М.: ЕАОИ, 2008. – 193 с.
  2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 544 с.
  3. Москвин В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.
  4. Карпенко М. С. К вопросу об инвестиционных проектах по повышению энергоэффективности на горных предприятиях / Социально-экономические и организационные проблемы стабилизации и развития угольной промышленности: Научные труды. – 2012. – Вып. 28. – С. 22–32.
  5. Судаков Г. В. Разработка методов управления энергосбережением на промышленных предприятиях энергетического холдинга: Дисс. канд. эконом. наук. 8.05.2005. – М., 2003. – 197 с.
  6. Дремин А. А. Экономическое обоснование программы энергосбережения на железорудных горно-обогатительных комбинатах: Автореф. дисс. канд. эконом. наук. 8.05.2005. – М., 2007. – 20 с.
  7. Рожков А. А., Карпенко М. С. Методические подходы к формированию организационно-экономического механизма энергосбережения на предприятиях угольной отрасли / / Уголь. – 2014. – № 7. – С. 52–56.
  8. Голоушкина И. Как оценить риски проектов / / Финансовый директор. – 2008. – № 4.

Е. А. Неретина, И. О. Корокошко
Высокотехнологичные предприятия инновационного бизнеса России в сфере энергосбережения: состояние и перспективы

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, наукоёмкие технологии, инновационный бизнес.

Инновационные предприятия, работающие в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, выполняют важные стратегические функции и способствуют достижению результатов в приоритетных направлениях науки и техники. В связи с этим особое значение придается развитию инновационного бизнеса, поддержке и стимулированию стратегических инициатив, связанных с реализацией крупных энергетических проектов.

  1. Сафиуллин А. Р. Потенциал развития экономики знаний в России [Электронный ресурс]. Код доступа: www.nauteh-journal.ru.
  2. Городникова Н. В. и др. Индикаторы инновационной деятельности. Статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – 472 с.
  3. Кузык Б. Н. Инновационное развитие России: сценарный подход / / Экономические стратегии. – 2009. – № 1. – С. 56–67.
  4. Давыдов А. А. Инновационный потенциал России: настоящее и будущее [Электронный ресурс]. Код доступа: www.isras.ru.
  5. Global Innovation Index [Электронный ресурс]. Код доступа: www.globalinnovationindex.org.
  6. Global Innovation Index INSEAD [Электронный ресурс]. Код доступа: www.insead.edu.
  7. The Global Innovation Scoreboard 2008 / / The Dynamics of the innovative Performances of Countries / D. Archibugi, M. Denn, A. Filippetti. – Brussels.: European Commission, 2009.
  8. Инновационная Россия–2020. – М.: Минэкономразвития, 2010. – 105 с.
  9. Florida R. The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent. N.Y.: Harper Business, 2005.
  10. Kemp R., Horbach J. Measurement of competitiveness of eco-innovation. Brussels: European Commission, 2008.
  11. Sun H. A meta-analysis on the influence of national culture on innovation capability / / International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. – 2009. – № 3–4. – Р. 353– 360.
  12. Национальный информационно-аналитический центр энергоресурсоэффективных технологий [Электронный ресурс]. Код доступа: www.cert-energy.ru.

А. В. Кандауров
Применение нечётких множеств для выбора электрооборудования автономных объектов и систем

Ключевые слова: система, электроснабжение, оптимизация, нечёткие множества.

В статье рассмотрен вариант использования аппарата теории нечётких множеств для обоснования параметров электроснабжения автономных объектов и систем. Показан пример предоставления информации и алгоритм расчёта.

  1. Пилиньский М. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы / Пер. с польск. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 486 с.
  2. Лещинская Т. Б. Оптимизация систем электроснабжения. – М.: МЭИ, 2002. – 45 с.

Е. В. Ерофеев, В. А. Кагадей, А. И. Казимиров, И. В. Федин
Силовые коммутационные транзисторы на основе нитрида галлия для высокоэффективных вторичных источников электропитания

Ключевые слова: GaN-транзисторы, гетероструктуры, вторичные источники электропитания.

Представлены результаты разработки силовых коммутационных транзисторов на основе нитрида галлия с целью создания высокоэффективных вторичных источников электропитания.

  1. Гольцова М. Moщные GaN-транзисторы. Истинно революционная технология / / Электроника: наука, технология, бизнес. – 2012. – № 4.
  2. Briere M. GaN-based power device platform. The arrival of a new paradigm in conversion technology [Электронный ресурс]. Код доступа: www.powersystemdesign.com.
  3. GaN-on-Silicon wafers: the enabler of GaN power electronics / / Power Devices. – 2012. – № 4. – P. 6–9.
  4. Würfl J., Hilt O., Bahat Treide E., Zhytnytska R., Klein K., Kotara P., Brunner F., Knauer A., Krüger O., Weyers M., Tränkle G. Technological approaches towards high voltage, fast switching GaN power transistors / / ECS Trans. 2013. Vol. 52. № 1. Pp. 979–989.
  5. Würfl J., Hilt O., Bahat Treidel E., Zhytnytska R., Kotara P., Krüger O., Brunner F., Weyers M. Breakdown and dynamic effects in GaN power switching devices / / 40th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS). Kobe, Japan, 19–23 May 2013.
  6. Hilt O., Bahat-Treidel E., Cho E., Singwald S., Würfl J. Impact of buffer composition on the dynamic on state resistance of high voltage AlGaN/GaN HFETs / / 24th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD). Bruges, Belgium, 2012. Vol. 14. Pp. 345–348.
  7. Meneghesso G., Zanandrea A., Stocco A., Rossetto I., De Santi C., Rampazzo F., Meneghini M., Zanoni E., Bahat Treidel E., Hilt O., Ivo P., Würfl J. GaN HEMTs devices with single- and double-heterostructure for power switching applications / / IEEE Int. Reliab. Phys. Symp. (IRPS), Monterey, CA, USA, 2013. Pp. 3C1.1–3C1.7.

С. В. Голдаев, А. А. Хушвактов
Об использовании силикагелей для повышения долговечности котельного оборудования

Ключевые слова: котельный агрегат, коррозия, консервация, силикагель, осушение воздуха.

Наиболее подходящим методом осушения воздуха для консервации котельных агрегатов и оборудования тепловых сетей с целью защиты от коррозии является адсорбционное осушение с помощью твёрдых сорбентов, таких как силикагель. Расчёт, произведённый авторами статьи, подтверждает эффективность использования силикагелей как с технической, так и с экономической точки зрения.

  1. Акользин А. П. Контроль коррозии металла котлов. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 240 с.
  2. Троянский Е. А., Чоловский В. Н. Повышение долговечности элементов котельного оборудования. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 80 с.
  3. Сутоцкий Г. П. Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим режимом. – СПб.: Изд-во НПО ЦКТИ, 1992. – 256 с.
  4. Полевич А. Н. Разработка, исследование и внедрение процессов и схем воздушной консервации теплоэнергетического оборудования: Дисс. кан. тех. наук. – М., 2001. – 137 с.
  5. Шатова И. А. Совершенствование защиты от стояночной коррозии углеродистой стали котлов на основе применения ингибиторов октадециламина и М-1: Дисс. канд. техн. наук. – Иваново, 2005. – 148 с.
  6. Верховский А. Е. Исследование процессов коррозии энергетического оборудования электростанций, изготовленного из нержавеющей стали: Дисс. канд. тех. наук. – М., 2006. – 116 с.
  7. Вишневский Е. П., Чепурин Г. В. Консервация осушенным воздухом / / Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2010. – № 5. – С. 8–12.
  8. Лепявко А. П. Разработка осушителя воздуха / / Холодильная техника. – 2000. – № 12. – С. 14–15.
  9. Серпионова Е. Н. Промышленная адсорбция газов и паров. – М.: Высшая школа, 1969. – 416 с.
  10. Кельцев Н. В. Основы адсорбционной техники. – М.: Химия, 1984. – 592 с.
  11. Вихрова С. В., Рутенберг О. Л., Фаткудинова Г. Р. Остаточное содержание влаги в воздухе, осушенном силикагелем / / Технические газы. – 2005. – № 6. – С. 34–36.
  12. Шатров М. Г., Иванов И. Е., Пришвин С. А. Сборник задач по теплотехнике. – М.: Академия, 2012. – 272 с.

В. К. Драгунов, А. В. Бобряков, А. А. Кролин, С. В. Гужов, М. А. Покровская, А. В. Корнеев, А. В. Мойкин
Мониторинг энергопотребления и внедрения энергосберегающих мероприятий в вузе с использованием информационной системы

Ключевые слова: управление энергосбережением, мониторинг, информационная система.

В продолжение публикации «Информационная поддержка мониторинга реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных сферах экономики» в № 5 за 2010 г. предлагаем вашему вниманию новые результаты работы по изучению архитектуры, структуры и функций специализированной информационной системы для автоматизации информационно-технологической цепочки сбора, хранения и обработки информации о потреблении энергоресурсов в крупном бюджетном образовательном учреждении. Система также предназначена для поддержки принятия решений по управлению энергосбережением.

  1. Башмаков И. А. Потенциал энергосбережения в России / / Энергосбережение. – 2009. – № 1. – С. 28–36.
  2. Серебрянников С. В., Вакулко А. Г., Кролин А. А. Энергетическая эффективность как приоритет хозяйственно-экономической деятельности НИУ МЭИ / Труды шестой международной школы-семинара молодых учёных и специалистов «Энергосбережение: теория и практика» 22–26 октября 2012. – М.: МЭИ, 2012. – С. 13–17.
  3. Бобряков А. В., Вакулко А. Г., Кролин А. А. Особенности реализации энергосберегающих мероприятий на объектах высшей школы / / Энергобезопасность и энергосбережение. – 2013. – № 2. – C. 16–19.
  4. Бобряков А. В., Гаврилов А. И., Штык А. Н. Информационная поддержка мониторинга реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных сферах экономики / / Энергобезопасность и энергосбережение. – 2010. – № 5. – С. 21–26.
  5. Бобряков А. В. Разработка и реализация научно-технических и управленческих методов повышения эффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы: Дисс. д-ра техн. наук. – М.: МЭИ, 2007.

С. П. Зернес
На Greenbuild за зелёными технологиями

В октябре редакция нашего журнала побывала в Новом Орлеане (США) на крупнейшей в мире выставке-конференции по зелёному строительству и энергоэффективности Greenbuild 2014. К счастью, мы теперь имеем возможность участвовать не только в российских мероприятиях и получать действительно неоценимый опыт.